Проверяем триггеры разных серий. | Старый радиолюбитель
Прежде чем начать собирать формирователь и цифровой фазовращатель, я решил проверить, на каких частотах будут работать триггеры различны серий. Для испытания я взял 555ТМ2, 1533ТМ2, 74HC74 и 74AC74.
Для начала я решил проверить свой генератор и осциллограф: генератор – на форму прямоугольных импульсов, а осциллограф – на ширину полосы пропускания.
Напомню, что в цифровом фазовращателе частота на его выходе в 4 раза ниже, чем на входе. Т.е. для работы в диапазоне 28 МГц генератор должен выдавать 112 МГц, а триггер должен на ней работать.
Вначале осциллограф. В качестве генератора использовал антенный анализатор MFJ 259В, на выходе там синусоидальный сигнал. Полоса моего осциллографа – 60 МГц (по даташиту :)). А работает он более чем до 80 МГц.
Рис. 1. Сигналы с частотой 82,3 МГцРис. 1. Сигналы с частотой 82,3 МГц
Теперь проверю генератор.
Рис. 2. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 1 МГцРис. 2. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 1 МГц
Рис. 3. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 4 МГцРис. 3. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 4 МГц
Рис. 4. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 10 МГцРис. 4. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 10 МГц
Рис. 5. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 20 МГцРис. 5. Сигнал генератора с уровнем ТТЛ и частотой 20 МГц
Что-то тут не так, на 1 МГц – все нормально, а чем дальше, те тем больше искажается в меандр, превращаясь на 20 МГц чуть ли не в синусоиду. Будем надеяться на то, что при делении частоты все будет лучше.
Я собрал схему:
Рис. 6. Схема для исследования триггера.Рис. 6. Схема для исследования триггера.
Хорошо, что все триггеры имеют одинаковую цоколевку и на входы R и S у всех должен подаваться высокий логический уровень.
Рис 7. Макет для изучения триггера.Рис 7. Макет для изучения триггера.
Итак переходим к микросхемам. Первая 555ТМ2.
Рис. 8. Сигнал на выходе триггера (микросхема 555ТМ2)Рис. 8. Сигнал на выходе триггера (микросхема 555ТМ2)
555ТМ2 надежно работает до 15 МГц, форма сигнала на высоких частотах искажена.
Рис. 9. Сигнал на выходе триггера (микросхема 1533ТМ2)Рис. 9. Сигнал на выходе триггера (микросхема 1533ТМ2)
Эта микросхема продолжает делить частоту входного сигнала аж до 60 МГц.
Рис. 10. Сигнал на выходе триггера (микросхема 74НС74)Рис. 10. Сигнал на выходе триггера (микросхема 74НС74)
Иностранка 74НС747 работает примерно до 25 МГЦ, причем отклонение от прямоугольной формы меньше, чем у наших. Так же отмечаю, что эти триггеры более требовательны к входному сигнал. Требуют ТТЛ уровни. И еще удивительная вещь – на выходе уровень сигнала на 2,5В больше, чем напряжение питания микросхемы.
Рис. 11. Сигнал на выходе триггера (микросхема 74АС74)Рис. 11. Сигнал на выходе триггера (микросхема 74АС74)
Обратите на рис. 11 Б. На вершине и впадине четко видны колебания, как при ударном возбуждении. Видимо, это действие входной емкости щупа.
Рис. 11. Сигнал на выходе триггера (микросхема 74АС74)Рис. 11. Сигнал на выходе триггера (микросхема 74АС74)
У этой микросхемы уровень выходного сигнала почти в два раза выше, чем питание. Без формирователя микросхема работала только до 40 МГц, при этом форма сигнала близка к синусоиде.
Мне кажется, что как-то не так меряет мой ослик, видимо утомился, старичок :).
Всем здоровья и успехов!
d flip flop – el-pths/w Wiki
Мы рассмотрели простейшую схему логического элемента с памятью – RS-триггера. Однако, такой элемент не всегда удобен в схемотехнике, хотя бы потому, что использует 2 отдельных входа.
Можно подключить один из входов через логический инвертор (элемент НЕ) к другому. Например пусть на вход R
(сброс) приходит сиграл not(S)
. Тогда при подаче на общий вход (назовем его D) логической единицы, она будет попадать на S и устанавливать триггер, а при подаче 0 единица попадет (через инвертор) на R, и триггер сбросится.
Единственная проблема, что при таком подходе сигнал – и единица и ноль – будет менять состояние триггера сразу, и исчезнет возможность хранения состояния (ведь кроме этих двух сигналов на входе ничего быть не может). Триггер станет просто “повторителем”.
Для устранения этой проблемы, предлагается добавить перед входами R и S (но после инвертора) еще логические элементы И-НЕ, вторые входы которых соединены и выведены как отдельный вход E.
(картинка будет добавлена позже)
В таком случае сигнал 0 или 1 со входа D (data – данных) будет менять состояние триггера в 0 или 1 только тогда, когда на вход E (enable – разрешения) будет подана логическая единица.
Тактовый вход
Еще более удобная конструкция получится, если запись значения со входа D в триггер происходит не просто по появлению единицы на входе разрешения, а только в момент переключения этого входа из 0 в 1. Такой вход обычно называется уже C (clock – тактовый или синхронизации). Основная идея в том что пребывание E в состоянии 1 – это какой-то хоть немного длительный период. Если в схеме много триггеров, то некоторые могут успеть переключиться, а другие могут за это время успеть “заметить” это изменение в других триггерах… И конечное состояние будет весьма неопределено.
А вот момент перехода на входе C из 0 в 1 – это именно мгновение. Таким образом возможно синхронизировать переключение большого количества триггеров в схеме (вплоть до миллионов в современных компьютерах) и избежать ошибок.
Микросхема 7474 (или ТМ2)
Мы будем использовать микросхему типа К155ТМ2 (или К555ТМ2) – являющуюся аналогом зарубежной 74LS74, которая описана следующей картинкой:
Справа представлен общий вид микросхемы в корпусе с 14 выводами. В ней 2 триггера, каждый с 4 входами и 2 выходами. Кроме того два вывода используются для подключения питания.
Слева представлено логическое изображение каждого из двух триггеров. Видим здесь упомянутые входы D и C. Заметим, что у C изображена косая черточка, показывающая что это тактовый вход, переключающий по “положительному фронту” – переходу из низкого уровня в высокий. Кроме того есть входы R и S которые позволяют (как и в RS-триггере) сбросить или установить триггер независимо от входов D и C. Они называются “асинхронными” входами (т.к. не “уважают” синхронизацию, обуславливаемую входом C).
Заметим, что в 155ТМ2 и 555ТМ2 асинхронные входы инверсные. Сигнал сброса или установки на них подается нулем, а не единицей. Это связано с конструктивной особенностью – микросхемы этой серии (ТТЛ) имеют внутреннюю “подтяжку” входов к плюсу. Поэтому если входы R и S никуда не подключать, на них будет логическая 1 и они не будут влиять на триггер (т.к. они инверсные).
В микросхемах 561ТМ2 или 74HC74 внутренних подтяжек может не быть, а асинхронные входы могут быть неинвертирующими (следует обращать внимание на руководство к ним). В остальном они работают аналогично.
|
торговая площадка покупки / продажи для брокеров и дистрибьюторов электронных компонентов
Новые члены
COMRED TRADING LIMITED
(Бразилия)
2021-10-21
Draeger Medical AG
(Германия)
2021-10-20
日本 エ レ パ ー ツ
(Япония)
2021-10- 20
яхона
(Великобритания)
2021-10-20
TOKYO SUPER DEVICE CO. , LTD
(Япония)
2021-10-19
Декольте
(Швейцария)
2021-10-19
Uganda Broadcasting Corporation
(Уганда)
2021-10-19
株式会社 タ ダ ノ エ ジ ニ ア リ ン グ
(Япония)
2021-10-19
ePower Motors ApS
2021-10 (Дания)
Н / Д
(США)
2021-10-15
Pooja Enterprises
(Индия)
2021-10-15
klinger thailand
(Таиланд)
2021-10-14
Concordia University
(Канада)
2021-10-13
R ibat Technical Solutions
(Пакистан)
2021-10-13
Habana Labs Ltd.
(Израиль)
2021-10-12
Tekt Industries
(Австралия)
2021-10-12
Cason Innovation Ltd
(Венгрия)
2021-10-12
Woodenshark LLC
(Россия)
2021-10-11
TAS
(Таиланд)
2021-10-10
Exclima
(Болгария)
2021-10-10
DYNATEK SYSTEMS AND CONTROLS PVT LTD
(Индия)
2021- 10-09
облегчить безопасность движения co. , ООО
(Китай)
2021-10-09
Rong lian xing (hongkong) Technology Co., Ltd.
(Китай)
2021-10-08
Uang technology coltd
(Китай)
2021-10- 08
Carroll Biomedical
(США)
2021-10-08
日 幸
(Япония)
2021-10-06
Quick It Solutions
(Индия)
2021-10-04
fffdf
(Ангилья)
2021-10-02
Радиовещательные видеосистемы
(Бразилия)
2021-10-02
WOOJIN ELECTRONICS CO., LTD
(Южная Корея)
2021-10-01
Австралийские регистрационные номера транспортных средств 000TM2 +
Мгновенная информация об автомобиле и официальные отчеты истории по регистрационному номеру автомобиля в QLD Квинсленд, и другие.
Для получения подробной информации об отчетах об автомобилях, пожалуйста, прочтите описание услуги CheckRego.
Каталог автомобилей rego в алфавитном порядке:
Регос 000ТМ2 по 099ТМ2
000TM2
001TM2
002TM2
003TM2
004TM2
005TM2
006TM2
007TM2
008TM2
009TM2
010TM2
011TM2
012TM2
013TM2
014TM2
015TM2
016TM2
017TM2
018TM2
019TM2
020TM2
021TM2
022TM2
023TM2
024TM2
025TM2
026TM2
027TM2
028TM2
029TM2
030TM2
031TM2
032TM2
033TM2
034TM2
035TM2
036TM2
037TM2
038TM2
039TM2
040TM2
041TM2
042TM2
043TM2
044TM2
045TM2
046TM2
047TM2
048TM2
049TM2
050TM2
051TM2
052TM2
053TM2
054TM2
055TM2
056TM2
057TM2
058TM2
059TM2
060TM2
061TM2
062TM2
063TM2
064TM2
065TM2
066TM2
067TM2
068TM2
069TM2
070TM2
071TM2
072TM2
073TM2
074TM2
075TM2
076TM2
077TM2
078TM2
079TM2
080TM2
081ТМ2
082ТМ2
083ТМ2
084TM2
085ТМ2
086ТМ2
087ТМ2
088TM2
089TM2
090TM2
091TM2
092ТМ2
093TM2
094TM2
095TM2
096TM2
097TM2
098TM2
099TM2
Регос 100TM2 – 199TM2
100TM2
101TM2
102ТМ2
103ТМ2
104TM2
105TM2
106TM2
107TM2
108TM2
109TM2
110TM2
111ТМ2
112ТМ2
113ТМ2
114TM2
115ТМ2
116TM2
117TM2
118TM2
119ТМ2
120TM2
121TM2
122ТМ2
123TM2
124TM2
125TM2
126TM2
127TM2
128TM2
129TM2
130TM2
131TM2
132TM2
133TM2
134TM2
135TM2
136TM2
137TM2
138TM2
139TM2
140TM2
141TM2
142TM2
143TM2
144TM2
145TM2
146TM2
147TM2
148TM2
149TM2
150TM2
151TM2
152TM2
153TM2
154TM2
155ТМ2
156TM2
157TM2
158TM2
159TM2
160TM2
161TM2
162TM2
163TM2
164TM2
165TM2
166TM2
167TM2
168TM2
169TM2
170TM2
171TM2
172TM2
173TM2
174TM2
175TM2
176TM2
177TM2
178TM2
179TM2
180TM2
181TM2
182TM2
183TM2
184TM2
185TM2
186TM2
187TM2
188TM2
189TM2
190TM2
191TM2
192TM2
193TM2
194TM2
195TM2
196TM2
197TM2
198TM2
199TM2
Regos 200TM2 – 299TM2
200TM2
201TM2
202TM2
203TM2
204TM2
205TM2
206TM2
207TM2
208TM2
209TM2
210ТМ2
211TM2
212TM2
213TM2
214TM2
215TM2
216TM2
217TM2
218TM2
219TM2
220TM2
221TM2
222TM2
223TM2
224TM2
225TM2
226TM2
227TM2
228TM2
229TM2
230TM2
231ТМ2
232TM2
233ТМ2
234TM2
235ТМ2
236ТМ2
237ТМ2
238ТМ2
239TM2
240TM2
241TM2
242TM2
243TM2
244TM2
245TM2
246TM2
247TM2
248TM2
249TM2
250TM2
251TM2
252TM2
253TM2
254TM2
255ТМ2
256TM2
257TM2
258TM2
259TM2
260TM2
261TM2
262TM2
263TM2
264TM2
265TM2
266TM2
267TM2
268TM2
269TM2
270TM2
271TM2
272TM2
273TM2
274TM2
275TM2
276TM2
277TM2
278TM2
279TM2
280TM2
281TM2
282TM2
283TM2
284TM2
285TM2
286TM2
287TM2
288TM2
289TM2
290TM2
291TM2
292TM2
293TM2
294TM2
295TM2
296TM2
297TM2
298TM2
299TM2
Regos 300TM2 – 399TM2
300TM2
301TM2
302ТМ2
303TM2
304TM2
305TM2
306TM2
307TM2
308TM2
309TM2
310TM2
311TM2
312TM2
313TM2
314TM2
315TM2
316TM2
317TM2
318TM2
319TM2
320TM2
321TM2
322TM2
323TM2
324TM2
325TM2
326TM2
327TM2
328TM2
329TM2
330TM2
331TM2
332TM2
333TM2
334TM2
335TM2
336TM2
337TM2
338TM2
339TM2
340TM2
341TM2
342TM2
343TM2
344TM2
345TM2
346TM2
347TM2
348TM2
349TM2
350TM2
351TM2
352TM2
353TM2
354TM2
355TM2
356TM2
357TM2
358TM2
359TM2
360TM2
361TM2
362TM2
363TM2
364TM2
365TM2
366TM2
367TM2
368TM2
369TM2
370TM2
371TM2
372TM2
373TM2
374TM2
375TM2
376TM2
377TM2
378TM2
379TM2
380TM2
381TM2
382TM2
383TM2
384TM2
385TM2
386TM2
387TM2
388TM2
389TM2
390TM2
391TM2
392TM2
393TM2
394TM2
395TM2
396TM2
397TM2
398TM2
399TM2
Regos 400TM2 – 499TM2
400TM2
401TM2
402TM2
403TM2
404TM2
405TM2
406TM2
407TM2
408TM2
409TM2
410TM2
411TM2
412TM2
413TM2
414TM2
415TM2
416TM2
417TM2
418TM2
419TM2
420TM2
421TM2
422TM2
423TM2
424TM2
425TM2
426TM2
427TM2
428TM2
429TM2
430TM2
431TM2
432TM2
433TM2
434TM2
435TM2
436TM2
437TM2
438TM2
439TM2
440TM2
441TM2
442TM2
443TM2
444TM2
445TM2
446TM2
447TM2
448TM2
449TM2
450TM2
451TM2
452TM2
453TM2
454TM2
455TM2
456TM2
457TM2
458TM2
459TM2
460TM2
461TM2
462TM2
463TM2
464TM2
465TM2
466TM2
467TM2
468TM2
469TM2
470TM2
471TM2
472TM2
473TM2
474TM2
475TM2
476TM2
477TM2
478TM2
479TM2
480TM2
481TM2
482TM2
483TM2
484TM2
485TM2
486TM2
487TM2
488TM2
489TM2
490TM2
491TM2
492TM2
493TM2
494TM2
495TM2
496TM2
497TM2
498TM2
499TM2
Regos 500TM2 – 599TM2
500TM2
501TM2
502TM2
503TM2
504TM2
505TM2
506TM2
507TM2
508TM2
509TM2
510TM2
511TM2
512TM2
513TM2
514TM2
515TM2
516TM2
517TM2
518TM2
519TM2
520TM2
521TM2
522TM2
523TM2
524TM2
525TM2
526TM2
527TM2
528TM2
529TM2
530TM2
531TM2
532TM2
533TM2
534TM2
535TM2
536TM2
537TM2
538TM2
539TM2
540TM2
541TM2
542TM2
543TM2
544TM2
545TM2
546TM2
547TM2
548TM2
549TM2
550TM2
551TM2
552TM2
553TM2
554TM2
555TM2
556TM2
557TM2
558TM2
559TM2
560TM2
561TM2
562TM2
563TM2
564TM2
565TM2
566TM2
567TM2
568TM2
569TM2
570TM2
571TM2
572TM2
573TM2
574TM2
575TM2
576TM2
577TM2
578TM2
579TM2
580TM2
581TM2
582TM2
583TM2
584TM2
585TM2
586TM2
587TM2
588TM2
589TM2
590TM2
591TM2
592TM2
593TM2
594TM2
595TM2
596TM2
597TM2
598TM2
599TM2
Regos 600TM2 – 699TM2
600TM2
601TM2
602TM2
603TM2
604TM2
605TM2
606TM2
607TM2
608TM2
609TM2
610TM2
611TM2
612TM2
613TM2
614TM2
615TM2
616TM2
617TM2
618TM2
619TM2
620TM2
621TM2
622TM2
623TM2
624TM2
625TM2
626TM2
627TM2
628TM2
629TM2
630TM2
631TM2
632TM2
633TM2
634TM2
635TM2
636TM2
637TM2
638TM2
639TM2
640TM2
641TM2
642TM2
643TM2
644TM2
645TM2
646TM2
647TM2
648TM2
649TM2
650TM2
651TM2
652TM2
653TM2
654TM2
655TM2
656TM2
657TM2
658TM2
659TM2
660TM2
661TM2
662TM2
663TM2
664TM2
665TM2
666TM2
667TM2
668TM2
669TM2
670TM2
671TM2
672TM2
673TM2
674TM2
675TM2
676TM2
677TM2
678TM2
679TM2
680TM2
681TM2
682TM2
683TM2
684TM2
685TM2
686TM2
687TM2
688TM2
689TM2
690TM2
691TM2
692TM2
693TM2
694TM2
695TM2
696TM2
697TM2
698TM2
699TM2
Regos от 700TM2 до 799TM2
700TM2
701TM2
702TM2
703TM2
704TM2
705TM2
706TM2
707TM2
708TM2
709TM2
710TM2
711TM2
712TM2
713TM2
714TM2
715TM2
716TM2
717TM2
718TM2
719TM2
720TM2
721TM2
722TM2
723TM2
724TM2
725TM2
726TM2
727TM2
728TM2
729TM2
730TM2
731TM2
732TM2
733TM2
734TM2
735TM2
736TM2
737TM2
738TM2
739TM2
740TM2
741TM2
742TM2
743TM2
744TM2
745TM2
746TM2
747TM2
748TM2
749TM2
750TM2
751TM2
752TM2
753TM2
754TM2
755TM2
756TM2
757TM2
758TM2
759TM2
760TM2
761TM2
762TM2
763TM2
764TM2
765TM2
766TM2
767TM2
768TM2
769TM2
770TM2
771TM2
772TM2
773TM2
774TM2
775TM2
776TM2
777TM2
778TM2
779TM2
780TM2
781TM2
782TM2
783TM2
784TM2
785TM2
786TM2
787TM2
788TM2
789TM2
790TM2
791TM2
792TM2
793TM2
794TM2
795TM2
796TM2
797TM2
798TM2
799TM2
Regos 800TM2 – 899TM2
800TM2
801TM2
802TM2
803TM2
804TM2
805TM2
806TM2
807TM2
808TM2
809TM2
810TM2
811TM2
812TM2
813TM2
814TM2
815TM2
816TM2
817TM2
818TM2
819TM2
820TM2
821TM2
822TM2
823TM2
824TM2
825TM2
826TM2
827TM2
828TM2
829TM2
830TM2
831TM2
832TM2
833TM2
834TM2
835TM2
836TM2
837TM2
838TM2
839TM2
840TM2
841TM2
842TM2
843TM2
844TM2
845TM2
846TM2
847TM2
848TM2
849TM2
850TM2
851TM2
852TM2
853TM2
854TM2
855TM2
856TM2
857TM2
858TM2
859TM2
860TM2
861TM2
862TM2
863TM2
864TM2
865TM2
866TM2
867TM2
868TM2
869TM2
870TM2
871TM2
872TM2
873TM2
874TM2
875TM2
876TM2
877TM2
878TM2
879TM2
880TM2
881TM2
882TM2
883TM2
884TM2
885TM2
886TM2
887TM2
888TM2
889TM2
890TM2
891TM2
892TM2
893TM2
894TM2
895TM2
896TM2
897TM2
898TM2
899TM2
Regos 900TM2 – 999TM2
900TM2
901TM2
902TM2
903TM2
904TM2
905TM2
906TM2
907TM2
908TM2
909TM2
910TM2
911TM2
912TM2
913TM2
914TM2
915TM2
916TM2
917TM2
918TM2
919TM2
920TM2
921TM2
922TM2
923TM2
924TM2
925TM2
926TM2
927TM2
928TM2
929TM2
930TM2
931TM2
932TM2
933TM2
934TM2
935TM2
936TM2
937TM2
938TM2
939TM2
940TM2
941TM2
942TM2
943TM2
944TM2
945TM2
946TM2
947TM2
948TM2
949TM2
950TM2
951TM2
952TM2
953TM2
954TM2
955TM2
956TM2
957TM2
958TM2
959TM2
960TM2
961TM2
962TM2
963TM2
964TM2
965TM2
966TM2
967TM2
968TM2
969TM2
970TM2
971TM2
972TM2
973TM2
974TM2
975TM2
976TM2
977TM2
978TM2
979TM2
980TM2
981TM2
982TM2
983TM2
984TM2
985TM2
986TM2
987TM2
988TM2
989TM2
990TM2
991TM2
992TM2
993TM2
994TM2
995TM2
996TM2
997TM2
998TM2
999TM2
+
|
Приемник прямого преобразования на германиевых транзисторах.Приемник с прямым преобразованием частоты. Последний шаг – создать временную шкалу частот вокруг потенциометра P2. на главную → Почва, удобрения → Приемник прямого преобразования с германиевыми транзисторами. Приемник с прямым преобразованием частоты. Последний шаг – создать временную шкалу частот вокруг потенциометра P2.Приемники прямого преобразования (SPT), точнее гетеродинные приемники, стали применяться радиолюбителями сравнительно недавно – с конца 60-х – начала 70-х годов прошлого века.Они быстро завоевали широкую популярность благодаря простоте схемы и высокому качеству работы. Особой популярностью пользовались простые (на нескольких транзисторах или одной-двух микросхемах) одно- или двухполосные конструкции двусторонних ИСО, доступные для повторения даже начинающим радиолюбителям. Как правило, обладая высокой чувствительностью, эти приемники имели относительно небольшой динамический диапазон перекрестных помех (DD2) – коэффициент подавления АМ за редким исключением не превышал 70-80 дБ. Попытки увеличить DD2 и подавить вторую полосу хотя бы на 30–40 дБ привели к такому усложнению конструкции, что о массовом повторении не могло быть и речи. Благодаря появлению в продаже новых высокоскоростных цифровых микросхем и качественных малошумящих операционных усилителей стало возможным реализовать новый подход в построении однополосных подстанций с использованием цифровых коммутаторов в качестве микшера и использования хорошо проработанная схемотехника функциональных блоков на операционном усилителе в остальной части схемы. Такой подход позволяет обеспечить хорошую повторяемость, гарантированно высокие параметры ППП и при этом отказаться от таких нетехнологичных элементов, как многооборотные катушки индуктивности, балансировочные трансформаторы и практически полностью исключить элементы подстройки и трудоемкие наладочные работы (разумеется, с исключение настройки схем PDF и GPA).Платой за это является увеличенное количество микросхем и необходимость предварительного выбора (при отсутствии соответствующей точности) некоторых резисторов и конденсаторов, что, впрочем, легко осуществить с помощью обычной китайской «цифровой камеры». Предлагаемый вашему вниманию экспериментальный образец однодиапазонного ПЧ является иллюстрацией одного из возможных вариантов схемотехники на современной элементной базе. основных параметров Полоса пропускания приема Чувствительность приемного тракта со входа смесителя Динамический диапазон кросс-модуляции (DD2) при 30% АМ и отстройке 50 кГц, не менее, дБ – 110 * Избирательность по соседнему каналу Подавление верхней боковой полосы, не менее, дБ – 41 Коэффициент прямоугольности сквозной АЧХ (на уровнях -6, -60дБ) – 2.2 Диапазон регулировки aGC при изменении выходного напряжения не менее чем на 12 дБ, дБ – 72 (в 4000 раз) Выходная мощность НЧ тракта при нагрузке не менее 8 Ом, Вт 0,8 Ток, потребляемый от внешний стабилизированный источник питания 13,8 В, не более, А – 0,4 * эта цифра ограничена возможностями оборудования, используемого для измерений, и в реальности может быть выше. Узел A2 – это гетеродин на основе одного неотключаемого генератора на 28-32 МГц с электронной перестройкой частоты с помощью многооборотного резистора и делителя частоты с переменным коэффициентом деления, равным 1.2.4. Необходимую стабильность с помощью ЦАП и цифрового подсчета частот обеспечивает узел А5, сделанный на основе готовых цифровых весов Макеевской, которые можно купить во многих регионах Украины и России и здесь не описывается как хорошо зарекомендовавшая себя разработка А. Денисовой [5]. Основная обработка сигнала – это его преобразование, подавление верхней боковой полосы и фильтрация узлом A3. Для получения хорошей селективности применяется принцип последовательной селекции, когда помимо основного активного полосового фильтра фактически ограничивается полоса пропускания на уровне 300-3000 Гц в каждом каскаде усилителя соответствующим выбором значений. u200b разделительных конденсаторов и в цепях ООС. Для подавления верхней боковой полосы используется метод, который подробно описан и основан на использовании 6-канального фазовращателя в 4-фазной сигнальной системе, что позволяет относительно простые средства, несмотря на увеличенное количество элементов , чтобы получить хорошее подавление и высокую температурную и временную стабильность параметров. Для получения 4-фазная сигнальная система использует цифровой фазовращатель, что значительно упрощает создание многополосных схем. Сигнал с выхода PDF поступает в микшер, качество которого применено к недорогому и доступному восьмиканальному коммутатору 74NS4051 со средним временем переключения 20-22нс.Стимулирующим поводом к такому выбору стали феноменальные значения DD, полученные радиолюбителями при тестировании в качестве смесителей микросхем 74NC4066, 74NC4053 той же серии. Эксперименты, проведенные при разработке этого приемника, подтвердили высокие динамические параметры смесителя на базе 74НС4051. По моим оценкам, потенциал DD2 (уровень подавления АМ, а именно определяет динамический диапазон допустимых сигналов для ПП) для 74НС4051 на частотах до 7-8 МГц составляет порядка 134-140 дБ, выше – ограничивается уровнями помех AM 300-400 мВ, а снизу – шумом переключателя менее 0.05 мкВ. В экспериментальном приемнике, предлагаемом читателям, уровень DD2 в 110 дБ ограничен не микшером, а предварительным УНЧ, сверху из-за прямого обнаружения АМ-помех в предварительном УНЧ, и может быть улучшен на 10-20 дБ. за счет установки дополнительных ФНЧ после смесителя и с пониженным уровнем шума предварительного УНЧ, реализованного, как и все другие узлы, на недорогой и доступной двойной малошумящей (спектральная плотность шума менее 5 нВ / Гц) ОС NE5532. Использование менее шумных операционных усилителей, например LT1028 с 1 нВ / Гц, улучшит чувствительность в 3-4 раза, т.е.е. увеличьте DD2 еще на 10-12дБ. Использование восьмиканального переключателя в качестве смесителя (в нашем случае используется только от половины до четырех каналов) 74НС4051 позволило упростить схему за счет того, что функции фазовращателя выполняет внутренний регулятор. логика коммутатора, на адресные входы которого поступают управляющие сигналы от счетчика до 4. В этом случае частота гетеродина должна быть в четыре раза выше рабочей частоты. В результате на выходе смесителя формируется 4-фазная сигнальная система, которая после предварительного усиления попадает в 6-фазный фазовращатель.Затем сигнал нижней боковой полосы, получивший нулевой фазовый сдвиг, суммируется на сумматоре, а верхняя зеркальная полоса, которая получила фазовый сдвиг 180 градусов, вычитается и подавляется. Основной активный полосовой фильтр подключен к выходу сумматора, который является повторителем включенных фильтров верхних частот 3-го и фильтров нижних частот 6-го порядка. Отфильтрованный полезный сигнал поступает в узел A4, состоящий из усилителя с регулируемым напряжением, промежуточного усилителя и конечного СНЧ, к выходу которого подключены громкоговоритель, детектор АРУ и регуляторы усиления и громкости. Принципиальная схема узла А3 – основного блока приема и обработки сигналов представлена на рис. 2. Далее по тексту позиционные обозначения деталей функциональных блоков А2, А3, А4 (рис. 2-4. ) будет иметь дополнительную индексацию (2С1, 3С1 и т. д. соответственно), которая на этих рисунках условно не показана. Позиционное обозначение навесных деталей на схеме подключения межкомпонентного приемника рис. 5 не повторяются, поэтому ссылки на них даются без дополнительных индексов. Сигнал с выхода фильтра диапазона (не показан на схеме, как уже отмечалось, поскольку автор использовал преселектор, описанный в) через согласующий трансформатор 3Tp1 поступает на резистор 3R5, а затем на 4-фазный 3DD1. микшер на базе восьмиканального переключателя 74НС4051. Для увеличения быстродействия переключателя микросхема 3DD1,3DD2 питается от повышенного напряжения питания + 8В от стабилизатора 3DA5, что кажется вполне приемлемым, поскольку практика показывает, что микросхемы серий 74NC, 74AC надежно работают при повышении напряжения питания. до 10В. Резистор 3R5 улучшает балансировку и выравнивает сопротивление открытого состояния ключей, имея сопротивление около 50 Ом с технологическим разбросом + -5 Ом. На входе переключателя через резистор 3R6, сформированный в средней точке резистивного делителя 3R3 3R4, подается напряжение смещения, равное половине напряжения питания, что обеспечивает его работу на максимально линейной Управляющие сигналы на коммутатор поступают от синхронного делителя-счетчика 4, выполненного на D-триггерах микросхемы 3DD2 74NS74, включенных по кольцевой схеме Джонсона.Несмотря на внешнее сходство с цифровым фазовращателем, предложенным В.Т. Поляковым, в этой схеме его основная функция – счетчик. Функции фазовращателя выполняет внутренняя схема управления самого переключателя, так как применяется нестандартное включение, для наглядности на рис. 2 напротив соответствующих выводов микросхемы 3DD1 указаны фазы выходного сигнала. Нагрузочные конденсаторы подключены к выходу каждого из 4-х фазных каналов, эффективно испуская полезный сигнал и подавляя побочные продукты преобразования.Причина такой эффективности заключается в том, что этот 4-фазный смеситель с клавишами + конденсаторами является примером классического цифрового фильтра (или, если хотите, фильтра на переключаемых конденсаторах). Первым, кто использовал это схемное решение для отводов, был описан и запатентован Тейлор, и эта схема называется детектором Тейлора. Где Rist, Ом – сумма сопротивления антенного контура 50 Ом, преобразованного в 3Рр1 9 раз, т.е. 450 Ом, сопротивления открытого ключа (порядка 50 Ом) и резистора. 3R5, Снагр – это сумма энкодеров 3С8,3С9 в фарадах, а n = 4 – количество переключаемых конденсаторов.В нашем случае расчетное значение частоты среза 3400 Гц – с одной стороны обеспечивает хорошее подавление внеполосных помех, а с другой – вносит заметный дополнительный фазовый сдвиг в полезный сигнал, следовательно, соответствующий емкости во всех 4 каналах должны быть термостабильными и выбираться с точностью не хуже 0,5% (здесь и далее подразумевается точность подбора элементов 4 каналов между собой, по абсолютной величине разброс до 5%) .Этим требованиям удовлетворяют низкочастотные конденсаторы серий МБМ, К71, К73 и др., А для эффективной фильтрации на высокой частоте они подключаются параллельно керамическим конденсаторам сравнительно небольшой емкости (возможные значения) у200б 1000-4700пф) с термостойкостью не хуже М1500. К нагрузочным конденсаторам смесителя через разделительные конденсаторы 3C10, 3C13, 3C16, 3C19 большой емкости (на первый взгляд использование разделительных конденсаторов после смесителя не нужно, так как в идеально работающем смесителе напряжение на нагрузочных конденсаторах то же самое, но на практике из-за некоторой асимметрии на каналах появляется небольшое шумовое напряжение, которое увеличивается при прямом подключении предусилителей, общий шум в 2–3 раза), который должен быть неэлектролитическим, подключенным 3DA1, 3DA2 диодные усилители, входящие в схему дифференциального измерительного усилителя, дополнительно улучшающие симметрию сигнала и подавляющие синфазные помехи (устройства обнаружения АМ, датчики с сетевой частотой и т. д.) пропорционально Cus = 1 + 2 * (3R12 / 3R11), в данном случае 13 раз. Это значение предварительного усиления является оптимальным, по мнению автора, для компенсации потерь в 6-звенном фазовращателе. Резисторы в цепях обратной связи 3R11 … .16 необходимо подбирать с точностью не хуже 0,5%. К выходам дифференциального предусилителя подключен 4-фазный 6-звенный RC-фазовращатель на элементах R17-R40 и C21-C44. Такой фазовращатель, несмотря на увеличенное количество элементов, прост по конструкции.За счет взаимной компенсации фазового и амплитудного дисбаланса отдельных цепей возможно использование элементов с допуском + -5% по абсолютной величине (разумеется, точность выбора по четверкам должна быть не хуже 0,5%. ) при сохранении высокой точности фазового сдвига. При указанных на схеме значениях элементов расчетное подавление боковой полосы зеркала в диапазоне частот 300–3300 Гц составляет порядка 50 дБ, но практически за счет разброса значений элементов и конечного сопротивления сумматора подавление 41–43 дБ.Далее на входы сумматора 3DA3.1, выполненного на основе дифференциального усилителя с входным сопротивлением 330 кОм и коэффициентом усиления 10, , подается 4-х фазный сигнал, где за счет полученных фазовых сдвигов, сигналы нижней боковой полосы суммируются и усиливаются, а нижние вычитаются и подавляются. Активный основной фильтр частоты сигнала подключен к выходу сумматора. Он выполнен на трех последовательно соединенных звеньях третьего порядка – одном фильтре верхних частот с частотой среза 350 Гц при 3DA3.2 операционных усилителя и два фильтра нижних частот с частотой среза 3000 Гц для операционных усилителей 3DA4.1 и 3DA4.2 соответственно. Чтобы улучшить изоляцию и уменьшить помехи в цепи питания, каскады сумматора и фильтров питаются через отдельный интегральный стабилизатор 3DA6. Делитель напряжения 3R52,3R57 обеспечивает напряжение смещения для нормальной работы ОУ 3DA3.2, 3DA4 с униполярным питанием. Отфильтрованный сигнал с выхода X9 узла A3 поступает на вход X1 узла A4, принципиальная схема которого приведена на рис.3, и через разделительный конденсатор 4C2 в регулируемый каскад усилителя на ОУ 4DA1.1. Его Cus определяется соотношением полного сопротивления резистора 4R4, включенного параллельно цепи ООС, и сопротивления канала сток-исток полевого транзистора 4VT1 КВ307Г (здесь можно использовать любые транзисторы из серии КП302,303,307. которые имеют напряжение отсечки не более 3,5 В при максимальном большом начальном токе стока) на резистор 4R2, и когда напряжение смещения на затворе 4VT1 изменяется от 0 до +4 В, оно изменяется в диапазоне от 3 до 0 , 0005 раз или +10… -66дБ, что позволяет использовать эффективную автоматическую (АРУ) и ручную регулировку общего коэффициента усиления ка (своего рода аналог регулировки ВЧ, привод в супергетеродинах). Цепочка 4R5,4R7,4С4 обеспечивает половину напряжения сигнала на затвор 4VT1, что улучшает линейность управляющей характеристики полевого транзистора, в результате чего уровень нелинейных искажений не превышает 1% даже при входной сигнал 2эф (максимально возможный сигнал на выходе основного полосового фильтра). Сигнал с выхода 4DA1.2, обеспечивающий усиление 50 для нормальной работы АРУ, подается через пассивный полосовой фильтр 4С13,4R12,4C15, уменьшающий превышение усиления в 4 раза на регулятор громкости. R и далее через одноступенчатый фильтр нижних частот (4R16,4C17) на вход вывода VLF 4DA3 LM386 с Кус = 20. Передается сигнал с выхода 4DA1.2 по цепочке 4C12,4R11 к детектору АРУ, выполненному на диодах 4ВД1-4ВД5 и имеющему две цепи управления – инерционную на конденсаторе 4С8 и относительно быструю на конденсаторе 4С9, что позволяет улучшить работу АРУ в условиях импульсных помех.Общая точка соединения элементов детектора АРУ подключена к силовому делителю напряжения 4R13, 4R14, который создает начальное напряжение смещения полевого транзистора. Подстроечный резистор 4R15 устанавливает оптимальное начальное напряжение смещения для конкретного экземпляра транзистора и, при необходимости, регулирует начальное значение общего усиления приемника. Резистором Rrf осуществляется оперативная регулировка общего усиления. Для улучшения изоляции и уменьшения помех в цепи питания входные каскады питаются от отдельного встроенного регулятора 4DA2.Делитель напряжения питания 4R1,4R3 обеспечивает напряжение смещения для нормальной работы ОУ 4DA1 с униполярным питанием. Принципиальная схема узла 2 (ГПА) представлена на рис. 4. На основе немного модернизированной схемы ГПА от приемопередатчика ДА-98М на базе генератора Колпица. Активный элемент ГПА – транзистор 2ВТ2 включается по схеме эмиттерного повторителя, из-за большого входного сопротивления и малой емкости конденсатора 2С11 шунтирование колебательного контура незначительно.Генератор, собранный по схеме Колпица, известен своей стабильной генерацией, а две ветви отрицательной обратной связи: параллельная (резистор 2R12) и последовательная (резистор 2R14) обеспечивают работу транзистора 2VT2 в режиме постоянной (термостабильной). ) генератор тока. Малая емкость эмиттерного перехода транзистора КТ368А (около 2 пФ) и малое выходное сопротивление каскада создают условия для хорошей изоляции колебательной системы в целом от последующей нагрузки.Емкость коллектора 2VT2 (около 1,5 пФ) во много раз меньше конденсатора 2C8, и не влияет на колебательную систему. Использование малошумящего транзистора КТ368А (с нормированным коэффициентом шума) и перечисленных выше особенностей способствует созданию генератора с хорошей термической стабильностью и низким уровнем бокового (фазового) шума. Эмиттерный повторитель на транзисторах 2ВТ3 (можно заменить на КТ316, КТ325), имеющий малое выходное сопротивление и малую межэлектродную емкость, обеспечивает хорошую развязку задающего генератора от последующих каскадов. Элементы 2DD1.1 и 2DD1.2 формируют сигнал прямоугольной формы. Триггеры 2DD2.1 и 2DD2.2 предназначены для деления частоты GPA на 2 или 4 для диапазонов соответственно 3,5 или 1,8 МГц. Энкодер, собранный на диодах 2VD7 … 2VD9 и элементах микросхем DD1 и DD3, при подаче напряжения диапазона + 13,8 В обеспечивает выбор соответствующего поддиапазона. При этом триггеры, не участвующие в делении, блокируются, что исключает появление помех от них на частоте приема.С выхода DD3.3 сигнал поступает на счетчик блока преобразования (вход X3 узла A3). Настройка частоты осуществляется варикапами КВ132А и многооборотным потенциометром СП5-39Б, хотя недостатки этого метода настройки хорошо известны. Традиционный метод настройки с переменным конденсатором, конечно, предпочтительнее, а его качественные показатели выше. Цепочка 2R1, 2C2, 2R5, VD3, 2C5 является частью схемы цифровой автоматической регулировки частоты (ЦАП), реализованной с использованием цифровой шкалы Макеевской, что позволяет работать не только SSB и CW, но и с цифровыми видами связи Сам генератор работает в диапазоне частот от 28 до 32 МГц. Следует отметить, что на 40-метровом диапазоне интервал настройки приемника слишком велик и составляет 1 МГц, что приводит к высокой плотности настройки, поэтому для настроечного резистора 2R4 ограничивается значением 28,0 … 28,8 МГц (7-7,2 МГц). В диапазонах 1,8 и 3,5 МГц этот резистор шунтируется открытым ключом на транзисторе 2VT1 (можно использовать KT208, KT209, KT502 с любым буквенным индексом), который замыкается при подаче управляющего напряжения + 13,8 В с переключателя диапазонов. на выход 7 МГц. Транзистор 2ВТ2 выбран на максимальное усиление, не менее 100.Для подбора конденсаторов шлейфа необходимы конденсаторы с разными ТКЕ: МПО, Р33 и М47. В качестве 2DD1, 2DD3 можно использовать серии TTL 555LA4, а вместо 2DD2 – 555TM2, высокоскоростные CMOS KR1554LA4, KR1554TM2 или 74NS10 и 74NS74 соответственно. Диоды КД522 можно заменить практически любыми кремниевыми высокочастотными диодами с малыми обратными токами (например, КД503, КД521). Соединения приемников межблочных соединений показаны на рис. 5. Все соединения материнской платы высокочастотных цепей выполняются тонким коаксиальным кабелем, а низкочастотные – обычным экранированным кабелем.Регулятор напряжения питания цифровых весов DA1 (Roll 5A или 7805) не сильно нагревается (потребление тока с импортными СЛА не более 200мА.), Поэтому прикрутить его можно в любом удобном месте на корпусе. Резистор пожаротушения R2 мощностью не менее 2Вт. Переменные резисторы R1 (настройка), R3 (регулировка громкости), R4 (регулировка усиления) и переключатели SA1 (включение аттенюатора -20 дБ), SA2 (переключатель диапазона), SA3 (включение ЦАП) расположены на передней панели. Платы в приемнике установлены на металлических стойках, но это не исключает наличия дополнительной шины заземления, соединяющей все платы между собой. О подробностях. Как отмечалось выше, для успешного повторения некоторые положения резисторов и конденсаторов блока A3 требуют предварительного выбора. С помощью цифрового омметра, например, китайского цифрового фотоаппарата, легко уловить пары или четверки до третьей цифры с учетом того, что, как правило, абсолютное значение может иметь разброс до 5 %. Многие модели мультиметров также имеют режимы измерения емкости, что также упрощает подбор конденсаторов.Для выбора конденсаторов автор использовал приставку к частотомеру для измерения индуктивности, подключив к нему катушку с индуктивностью в несколько десятков микрограмм. После этого, подключая конденсаторы «на весу», отбираем те, которые дают близкие значения частот. Разброс значений для конденсаторов из одной заводской партии небольшой. Если конденсаторы из одной коробки, то, как правило, из десятка получалось подобрать две четверки с точностью не хуже 1%. Несмотря на кажущуюся сложность выбора, автор потратил не более часа на подбор всех четырех резисторов с точностью до 3 разряда и конденсаторов с точностью до 2 разряда. Конденсаторы фазовращателя должны быть термостабильными, ни в коем случае нельзя использовать низкочастотную керамику групп ТКЕ Н30, Н70 и Н90 (емкость последних может меняться почти в 3 раза при колебаниях температуры). Можно применять металлобумагу МБМ, пленку и металлопленку серии К7Х-ХХ. Конденсаторы одного и того же типа желательно использовать в составе активных фильтров и изолирующих фильтров в каскадах УНЧ, поскольку они определяют АЧХ. В этом случае допустимый диапазон оценок может составлять 10%, и в этих узлах с большим успехом можно применять экземпляры, не прошедшие выбор для фазовращателя. Блокиратор керамический и электролитический может быть любого типа. Катушка L1 с индуктивностью около 0,8 мкГс генератора плавного диапазона намотана на ребристый керамический каркас диаметром 12 мм. Он имеет 12 витков провода ПЭВ-2 0,5-0,7 мм, уложенных в паз с шагом 1 мм и помещенных в экран, который можно использовать, например, в корпусе от реле РЭС-6. Согласующий трансформатор 3Тр1 содержит 15-18 витков тройного скрученного провода диаметром ПЭЛШО (ПЭВ, ПЭЛ), также можно использовать 0.1-0,25 мм с небольшой закруткой (3 витка на см) на ферритовом кольце диаметром 7-10 мм с проницаемостью 1000-2000 Дроссели высокочастотные – ДМ-0,1 номиналом 50-200 мкг , их можно намотать на ферритовых кольцах диаметром 7-10 мм с проницаемостью 1000-2000, достаточно 25-30 витков с проволокой диаметром 0,15-0,3 мм. Детали, устанавливаемые путем монтажа на шасси (см. Рис. 5), могут быть любого типа. Исключение составляет многооборотный переменный резистор R1 СП5-39Б. Этот резистор должен быть качественным.Нестабильность сопротивления, неравномерность его изменения существенно ухудшат работу приемника. При необходимости его можно заменить двумя обычными потенциометрами, включенными в соответствии с рис. 6. Особые требования к остальным частям, если таковые имеются, указаны выше при описании узлов. Строительно-монтажные работы. Большинство деталей приемника смонтировано на трех печатных платах, соответствующих трем его блокам А2 (рис.7), А3 (рис. 8), А4 (рис. 9), из двухстороннего фольгового стеклотекстолита. Вторая сторона служит общим проводом и экраном. Отверстия вокруг выводов деталей, не соединенных общим проводом, следует утопить сверлом диаметром 2,5-3,5 мм. Крестиком помечены выводы деталей, подключенных к общему проводу. Архив с авторскими чертежами печатных плат в формате Layer может быть Фото смонтированных узлов и приемника в целом Основной блок обработки сигналов (узел А3) и УНЧ (узел 4) не требуют регулировки при использовании деталей с необходимыми номиналами и отсутствием ошибок в установке. Последним шагом в установлении тракта приема является установка порогового значения АРУ и пределов регулировки усиления. Для этого ползунок резистора R3 Volume и резистора R4 Gain (см. Рис. 5) устанавливают в левое положение согласно схеме, а ползунок подстроечного резистора 4R15 – в правое. Подключите резистор 50 Ом ко входу приемника. Осциллограф или авометр подключаются к выходу приемника параллельно динамику (клеммы 4X7,4X8) в режиме измерения переменного напряжения. Перемещая ползунок подстроечного резистора 4R15, найдите положение, в котором шум начинает уменьшаться, и дальнейшим перемещением установите уровень шума, который еще «не давит на уши» (по словам автора, около 30-40 мВ). Это будет оптимальная установка порога АРУ (начало работы порядка 2-3 мкВ) и суммарного начального усиления (порядка 120-150 тысяч). Список литературы
8. «Идеальный» микшер для приемника прямого преобразования G. Брагин http://www.cqham.ru/trx41_01.htm 9.D. Тайло, N7VE, «Письма в редакцию, заметки об« идеальных »коммутирующих смесителях (ноябрь / декабрь 1999 г.),« QEX, март / апрель 2001 г., стр. 61
11. Приставка для измерения индуктивности в практике радиолюбителя. С. Беленецкий.-Радио, 2005, № 5, с.26 j. Радио, 2005 № 10, 11 Доработка ресивера. Как отмечается в описании приемника, из-за конечного сопротивления сумматора степень подавления боковой полосы зеркала намного ниже теоретической (особенно это заметно в многорычажных фазовращателях-полифайзерах). Основной способ улучшить работу полифайзера (до теоретических пределов) – увеличить входное сопротивление сумматора на порядки (!), Например, с помощью повторителей напряжения на ОУ или на поле. В процессе дальнейших испытаний и экспериментов с приемником была проведена доработка схемы, позволившая EASY получить подавление, близкое к теоретическому пределу.При этом конструкция ствольной коробки даже немного упрощена. 1. между точками, соединяющими R37, C42 и R38, C43 После такой доработки общий Кус получается порядка 130-150 тысяч, уровень собственных шумов на выходе порядка 27-30мВ – значения, которые на мой взгляд оптимальны и не нуждаются в быть отрегулированным. Вы можете скачать версию чертежей печатных плат от Павла Семина ( семин) , выполненную в Sprint Layout 4.0, уже с учетом этой доработки, в которой удалось немного уменьшить размеры плат. С момента публикации описания ресивера несколько коллег уже повторили дизайн и остались довольны качеством работы этого ресивера.Ниже также в качестве примера представлены фотографии дизайна Игоря Треда ( Робин ). Игорь сделал вариант печатной платы Павла Семина. Важным моментом является то, что при повторе приемника Игорь столкнулся с небольшой проблемой (это единственный известный мне случай, но я хочу рассмотреть этот вопрос более подробно – может быть полезно кому-то) – из-за недостаточной амплитуды (менее 0,25 В эфф) на выходе ГПА при включении диапазона 7 МГц нестабильно, вплоть до самовозбуждения на СВЧ, триггеры 74НС74 сработали.Причина, на мой взгляд, заключалась в сочетании неудачного экземпляра 1533LA4, усиление которого сильно падает на частотах порядка 29-30МГц и напряжения смещения триггера DD2.1 (см. Рис.2), которое , из-за разброса сопротивлений R1, R2, может отличаться от оптимального. Лучше всего будет поставить более удачный экземпляр микросхемы DD3 (см. Рисунок 4) или «поиграться» со значениями R1, R2 (см. Рисунок 2), но это легко сделать, если микросхемы устанавливаются на панели.Но что, если они запечатаны в плате? Осталось выбрать смещение со значениями R1, R2 или поступить как Игорь. Оставив напряжение питания переключателя неизменным на уровне 8 В, он снизил напряжение питания микросхемы DD2 до 6 В, тем самым увеличив относительную амплитуду сигнала GPA по отношению к порогу срабатывания триггера, которая почти прямо пропорциональна напряжению триггера. Проще всего это сделать, подав питание на DD2 через резистор 62-100 Ом (выбирается стабильной работой триггеров в диапазоне 7 МГц).Последним нужно включить в разрыв печатного проводника (см. Рис. 8) между ножкой 16 DD1 и конденсатором С2. Игорь не подбирал конденсаторы для полифайзера-фазовращателя – поставил с одной партии. Тем не менее степень подавления верхнего борта оказалась высокой – а значит, у конструкции есть определенный технологический запас. Игорь ( Робин ) очень доволен работой ресивера. При сравнительном прослушивании передачи на Радио-76М2 и настоящего RFP она отдает предпочтение последнему, отмечая его особую мягкость звука и прозрачность передачи. Наконец-то Хочу поблагодарить коллег и единомышленников на форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t\u003d4032 (Валерий RW3DKB, Сергей US5QBR, Андрей WWW, Павел Сёмин, Юрий UR5VEB, Александр Т, Олег_Дм., Тадас, Александр М, Alex007, Кестутис, US8IDZ, K2PAL, Виктор, Игорь Робин и многие другие), посвященный проблемам и пути развития T / SPT, тех, чей энтузиазм и фанатическая любовь к технике ПРЯМОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ пробудили во мне, да и во многих, интерес и желание снова заняться SPT, тех, кто тщательно и неустанно поддерживал настоящий водопад информации со всего мира мир о новых продуктах и подходах, современных концепциях, методах и схемных реализациях технологии PP.Спасибо всем вам, друзья. Нас уже много – любителей ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. С удовлетворением могу отметить, что дизайн действительно получился легким и доступным в повторении, при этом параметры отличные, не хуже заявленных!
Довольный дизайном ламп и современных компонентов, в последние годы я испытывал ностальгию по проектам на германиевых транзисторах. Прочитав на форумах, что мол из-за несовершенства технологии производства их параметры со временем сильно деградируют, для проверки резервов даже приобрел промышленный измеритель параметров транзисторов и маломощных диодов L2 -54. Я протестировал более сотни различных экземпляров транзисторов и с удовлетворением могу отметить, что ни один не был забракован – все как минимум с полуторным (а чаще всего в 2-3 раза) запасом соответствуют справочным данным.Так что нанять их вовсе не грех, тем более что в юности многие из них были столь же желанными, сколь и недоступными. И начнем традиционно – с мкФ корпусов . Ряд популярных и по сей день любительских радиоприемников, например, изготовлен на германиевых транзисторах и рассчитан на работу с востребованными сейчас высокоомными наушниками. Рекомендованные там простые эмиттерные ретрансляторы для увеличения выходной мощности способны обеспечить более-менее приличный звук только на подключенных наушниках с низким сопротивлением (100-600 Ом) или на низкоомную нагрузку (современные наушники с сопротивлением 4-16 Ом или динамик). через трансформатор с сопротивлением не менее 1/5 (1/25 сопротивления) и все еще на низком уровне искажения, такие как ступенька, сильно влияют.Можно, конечно, попробовать тупить там современные УНЧ на ИС, но они требуют положительного питания. Можно пойти еще дальше и перенести конструкции на современные транзисторы, но … «изюминка» потеряна, вкус времени – «ностальгия», так что это не наш путь. Существенно улучшить качество звука при низкоомной нагрузке и обеспечить громкий прием поможет усилитель мощности с глубоким ООС (рис. 1 обведен синей рамкой), подключенный вместо высокоомных наушников. Как видите, его схема почти классическая 60-70гг. Отличительной особенностью является глубокий (более 32 дБ) ООС по постоянному и переменному току (через резистор R7), обеспечивающий высокую линейность усиления (на средних уровнях Kg менее 0,5%, на низких (менее 5 мВт) и максимальная мощность (0,5 Вт) кг достигает 2%). Несколько необычное включение регулятора громкости обеспечивает увеличение глубины ООС при уменьшении громкости, за счет этого удалось сделать УНЧ более экономичным (ток покоя всего УНЧ ПЧ не более 7 мА) при практически нет искажений типа «ступенька».Конденсатор C6 ограничивает полосу пропускания примерно до 3,5 кГц (без него превышает 40 кГц!), Что также снижает уровень собственных шумов – УНЧ очень тихий. Уровень шума на выходе примерно 1,2 мВ! (с заземленной левой клеммой C1). Всего кусь от входа (с левого терминала С1) примерно 8 тысяч. уровень собственных шумов, приведенных к входу, составляет примерно 0,15 мкВ. При подключении к реальному источнику сигнала (ФНЧ) из-за текущей составляющей уровень собственного шума, подаваемого на вход, увеличивается до 0.3-0,4 мкВ. В выходном каскаде используется недорогой и надежный GT403. УНЧ способен выдавать «большую мощность» и большую мощность (до 2,5 Вт при нагрузке 4 Ом), но тогда необходимо будет установить транзисторы на радиаторах и / или использовать более мощный (P213, P214, и т. д.), но, на мой взгляд, 0,5 Вт и современного чувствительного динамика «за глазами» хватает даже при прослушивании музыки. Для НЧ усилителя подходит практически любой германиевый низкочастотный транзистор соответствующей структуры и не менее 40 транзисторов из транзисторов h31e не менее 40 (Т2, Т3, Т4 – МП13–16, МП39–42, Т5– МП9–11. , МП35-38).Если вы планируете использовать этот УНЧ в RFP, то вам нужно, чтобы T1 был малошумным (P27A, P28, MP39B). Для выходного каскада пары Т4, Т5 и Т6, Т7 желательно выбирать с близкими (не хуже + 10%) значениями h31e. Из-за глубокого ООС для постоянного тока режимы СНЧ устанавливаются автоматически. При первом включении проверяется ток покоя (5-7 мА) и при необходимости выбирается требуемый более удачный экземпляр диода. Вы можете упростить эту процедуру, если воспользуетесь китайским мультиметром.Он в режиме непрерывности диода пропускает через диод ток величиной примерно 1 мА. Нам нужен экземпляр с падением напряжения порядка 310-320 мВ. Для тестирования был выбран мощный УНЧ простой двухдиапазонный ПЧ RA3AAE. Давно хотел попробовать, но как-то все руки не доходили, а вот такая возможность (привет!). Я сразу внес небольшие коррективы в схему (см. Рис. 3), которые здесь и опишу. Все остальное, в том числе и процесс настройки, смотрите в книге. В качестве двухканального фильтра нижних частот традиционно использовалась универсальная головка магнитофона, обеспечивающая повышенную избирательность по соседнему каналу. Катушка фильтра нижних частот имеет довольно большую внутреннюю емкость, поэтому существенно нагружает ГПА, особенно если это не намотка ПЭЛШО, а простой провод типа ПЭВ, ПЭЛ (включая магнитофоны). При этом собственная емкость катушки настолько велика, что запустить ГПА с нормальной амплитудой на диодах очень сложно – с этим сталкивались многие коллеги.Поэтому снимать сигнал GPA лучше не с катушки ретракции, а с катушки связи, что устраняет все эти проблемы и при этом полностью исключает попадание напряжения GPA на вход СНЧ. Чтобы не заморачиваться с намоткой, я нашел подходящие готовые катушки и вперед, потестил ИСО и неожиданно наткнулся на серьезные “грабли” – при переключении на дальность 40м амплитуда сигнала ГПА на катушке связи уменьшается на 2 раза! Ладно, подумал я, может, у меня гранаты, то есть катушки, не той системы (привет!).Нашел кадры и перемотал строго по автору (см фото) и тут надо отдать должное Владимиру Тимофеевичу – он без дополнительных жестов сразу попал в указанные диапазоны частот – как входных цепей, так и ГПД. Но … проблема остается, а это значит, что оптимально настроить смеситель на обоих диапазонах невозможно – если на одном выставить оптимальную амплитуду, то на другом диоды будут либо замкнуты, либо почти постоянно открыты.Возможен лишь некий средний, компромиссный вариант установки амплитуды ГПД, когда смеситель будет более-менее работать на обоих диапазонах, но с повышенными потерями (до 6-10 дБ). Решением проблемы оказалось поверхностное – использовать свободную группу коммутации в тумблере для переключения резистора эмиттера, которым мы будем выставлять оптимальную амплитуду ГПД на каждом диапазоне. Чтобы контролировать и регулировать оптимальную амплитуду ГПД, мы применяем тот же метод, что и в. Для этого слева (см. Рис.3) выход диода D1 переключен на вспомогательный конденсатор 0C1. В результате получился классический выпрямитель GPA с удвоением. Такой «встроенный высокочастотный вольтметр» дает нам возможность реально проводить прямое измерение режимов работы конкретных диодов от конкретного ГПА непосредственно в рабочей цепи. Подключив мультиметр для контроля к 0С1 для контроля постоянного напряжения, выбрав эмиттерные резисторы (от начала R3 в диапазоне 40м, затем R5 до 80м) добиваемся напряжения +0.8 … + 1 В – это будет оптимальное напряжение для диодов 1N4148, КД522, 521 и т. Д. Вот и вся настройка. Припаиваем вывод диода обратно на место, а вспомогательную цепь снимаем. Теперь при оптимально работающем микшере можно оптимизировать (увеличить) его подключение к входной цепи (отвод делается не с 5, а с 10 витков L2), тем самым увеличив инстинкт на 6-10дБ на обоих диапазонах. Силовая цепь мощного двухтактного СНЧ может вызывать большие пульсации напряжения, особенно при питании от батарей.Поэтому для питания GPA использовался экономичный параметрический стабилизатор напряжения на Т4, а в качестве стабилитрона использовался обратносмещенный эмиттерный переход КТ315 (который был под рукой). Выходное напряжение стабилизатора выбирается порядка -6 ..- 6,5В, что обеспечивает стабильную частоту настройки при разряде аккумулятора до 7В. Из-за пониженного напряжения питания ГПА количество витков катушки связи L3 увеличено до 8 витков. Но у КТ315 разброс напряжения пробоя эмиттерного перехода достаточно большой – первый давал 7.5в – многовато, второй дал 7в (см. Графики) – уже хорошо, применив кремниевый KT209v в качестве Т4, я получил необходимое -6,3в. Если не хочется заморачиваться с подбором, можно поставить КТ316 как Т5, тогда Т4 должен быть германиевым (МП39-42). Тогда для унификации имеет смысл поставить КТ316 в ГПА (см. Рис. 4), что положительно скажется на стабильности частоты ГПД. Это как раз тот вариант, который у меня сейчас работает. Принципиальная схема приемника прямого преобразования на транзисторах.Назначение узлов. 1. Преселекторный усилитель радиочастоты.Задача данного устройства – ослабление сильных внеполосных сигналов помех, боковых каналов приема, соответствующих частотам 2Fget., 3Fget. и т. д. и увеличение минимального уровня принимаемых сигналов в заданном диапазоне до уровня шума преобразователя (2), что способствует увеличению чувствительности приемника. Преселекторный усилитель – схема Фиг.3. Схема полосового фильтра. 2. Преобразователь частоты.Преобразователь напрямую преобразует радиочастоту (RF) в частоту звука (RF). Он должен иметь высокий коэффициент передачи, низкий уровень шума (для повышения чувствительности). В конструкции использован смеситель на антипараллельных диодах. 3. Гетеродин.Гетеродин – генератор высокочастотных колебаний малой мощности. Гетеродин во многом определяет качество приема радиостанции.Первое, очень важное требование к гетеродину – это высокая стабильность его частоты. Любая небольшая нестабильность гетеродина приведет к изменению тона телеграфа или спектра телефонных сигналов. Другое, не менее важное требование – отсутствие модуляции сигнала гетеродина шумом, переменным фоном и изменениями питающего напряжения. Плавная настройка частоты гетеродина осуществляется с помощью переменного конденсатора. Схема гетеродина представлена на рис.4. 4. Фильтр нижних частот (low-pass filter).Фильтр нижних частот должен подавлять низкочастотные сигналы, частота которых является верхней границей речевого спектра (> 3 кГц). Качество фильтра определяется в первую очередь количеством фильтрующих ссылок (порядком). В конструкции приемника используется однолинейный индуктивно-емкостной фильтр. Схема фильтра нижних частот 5. 5. Усилитель звуковой частоты (УВЧ).В приемнике прямого преобразования почти все усиление происходит в ультразвуковом сканере.У него должен быть большой выигрыш, около 10 тысяч. … 100 тысяч. раз, по возможности с самым низким уровнем шума, достаточно мощности для обеспечения работы телефонов или громкоговорителей. Устройство ультразвуковой защиты должно быть хорошо защищено от помех электромагнитных волн непосредственно на его входе, помех от источника питания. Усилитель звуковой частоты (УВЧ). Рис. 6. Данная конструкция обеспечивает прием сигналов на наушники с сопротивлением 50 Ом. Конструкция и детали.Перечень оценок б / у запчастей:Преселекторный усилитель, преобразователь (1,2) см. Рис. 2. Резисторы (0,25 Вт):
Конденсаторы:
Диоды VD1, VD2 – KD503A. Транзистор VT1 – КТ3102Г.
Гетеродин. (3) Рис. 4. Резисторы:
Конденсаторы:
Диод VD1 – КС168А. Транзистор VT1 – КТ315А. Фильтр низких частот (LPF). (4) рис. 5. Конденсаторы: Дроссель Т1 – на ферритовом кольце 2000 НМ, 250 оборотов ПЕЛШО-0.12. Усилитель звуковой частоты (УВЧ) (5) Рис. 6. Резисторы:
Конденсаторы:
Транзисторы:
Итак, радио протестировано на коллективной радиостанции и показало хорошие результаты: были слышны многие российские и зарубежные радиостанции.Приемник отлично подходит для начинающего любителя, чтобы наблюдать за дальностью до 40 метров. Автор работы: Голубкин Николай Сергеевич, г. Ростов-на-Дону. Обсудить статью ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ТРАНСФОРМА Приемник предназначен для работы на частотах всех любительских диапазонов от 160 метров до 10 метров. Приемник собран по схеме прямого преобразования, имеет чувствительность не хуже 0,5 мкВ. Он может принимать сигналы от радиостанций, работающих по телефону (SSB) и телеграфу (CW).Органы управления приемником – это три гетеродина и входных контура, одна настраиваемая с помощью одного двухсекционного конденсатора, регулятор чувствительности, регулятор громкости. Кликабельное изображение Сигнал с антенны поступает во входную цепь, состоящую из набора последовательно соединенных катушек L1-L6 и секции C1.1 переменного конденсатора C1. Конденсатор C18, включенный последовательно с конденсатором C1.1, уменьшает его перекрытие по емкости. Все катушки входной цепи представляют собой законченные высокочастотные дроссели промышленного производства.Их не нужно настраивать. В процессе налаживания подстройки цепи осуществляется подстроечный конденсатор С21. Схема настраивается на диапазоны скачками с помощью переключателя S1 секции S1.1 (гаечный ключ с керамическими платами). Плавно регулируемая секция переменного конденсатора C1.1. От входной цепи сигнал поступает на ВЧ-усилитель на полевом транзисторе BF966 с двойным затвором типа VT1. Здесь можно использовать отечественные двухзатворные полевые транзисторы, например, КП350.С помощью резистора R3 можно регулировать постоянное напряжение на втором затворе VT1, которое изменяет коэффициент передачи каскада и тем самым влияет на чувствительность. Он нагружен ВЧ-усилителем высокочастотным трансформатором Т1, который необходим для подачи симметричного ВЧ-сигнала на симметричный вход преобразователя частоты на микросхеме А1. Микросхема А1 типа SA612A (или ее аналог NE612) предназначена для преобразователей частоты супергетеродинных приемных трактов аппаратуры связи.Здесь он работает практически по прямому назначению – микшер-демодулятор. «Почти» – потому что промежуточная частота равна нулю, то есть промежуточная частота – это демодулированный сигнал AF. В гетеродине используется схема, состоящая из последовательно соединенных катушек L7-L12 и секции C1.2 переменного конденсатора C1. Конденсатор C19, включенный последовательно с конденсатором C1.2, уменьшает его перекрытие по емкости. Все катушки гетеродинной цепи – законченные высокочастотные дроссели промышленного производства.Их не нужно настраивать. В процессе налаживания регулировки цепи осуществляется подстроечный конденсатор С22. Схема настраивается на диапазоны скачками с помощью секции S1.2 переключателя S1 (гаечный ключ с керамическими платами). Плавно регулируемая секция переменного конденсатора C1.2. В связи с тем, что это приемник прямого преобразования, а «промежуточная» частота практически равна нулю до нескольких килогерц, настройки гетеродина и входных цепей практически совпадают. Важным недостатком любого приемника прямого преобразования является его высокая чувствительность к помехам в виде низкочастотных помех с частотой сети, которые попадают в приемник различными способами. Причина этого кроется в самом принципе приемника с прямым преобразованием, основное усилие делается на басах, и поэтому УНЧ имеет большое усиление. Но микросхема SA612A имеет выход преобразователя частоты в противофазе. Если это используется вместе с VLF с противофазным входом, то оказывается, что VLF имеет большое усиление только тогда, когда на его входы поступают противофазные сигналы.Но к синфазным сигналам, идущим не от преобразователя, а другими способами, он очень чувствителен. Таким образом можно минимизировать чувствительность ресивера к звукоснимателям. Стоимость такого эффективного подавления помех заключается в сложности регулятора громкости, в котором должен быть сдвоенный переменный резистор (R9). Катушки L1-L12 представляют собой предварительно изготовленные ВЧ дроссели. Но при желании (или необходимости) их можно накрутить самостоятельно, используя одну из известных формул расчета. Трансформатор RF намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 7 мм. Обмотка выполнена из двужильного провода ПЭВ 0,23. Всего – 50 витков. После намотки выводы разделяют и с помощью непрерывности определяют выводы обмоток трансформатора. Настройка приемника заключается в настройке C21 и C22 так, чтобы все диапазоны перекрывались. Еще нужно градуировать шкалу. В этом приемнике контуры выполнены упрощенно, поэтому в каждом диапазоне перекрытие происходит с большим запасом.Этот недостаток в принципе можно устранить дополнительными корректирующими конденсаторами для каждого диапазона, но это сильно усложнит переключение. Приемник прямого преобразования для начинающих радиолюбителей пользуется неослабевающим интересом. Описанная конструкция работает на широких диапазонах 80 м и 40 м. Так как есть большой интерес к системам с прямым преобразованием частоты. Схема приемника прямого преобразования была разработана для 80 и 40 метров. На не дорогих и популярных запчастях, которые есть практически в каждой радиолюбительской коробке.При хорошей передаче приемник обеспечивает прием как телеграфных (CW), так и (SSB) сигналов в диапазонах 3,5-17 МГц. Одним из недостатков прямого преобразования является прием двух сигналов. Как это работает? Принцип прямого преобразования частоты уже неоднократно объяснялся. Но следует помнить, что акустический сигнал получается как разность частот входного сигнала и сигнала от генератора. Показана принципиальная схема приемника с прямым преобразованием. – переключатель диапазонов PZ1 80 / 40м Переключение контуров LC (вход и генератор) – потенциометры: P1 (регулировка громкости), P2 (грубая регулировка), P3 (точная) – транзистор T5 для малошумящих наушников – выключатель питания PZ2 с Li-Ion 2 × 3,7 В аккумуляторами (позволяет переключаться с внешнего источника питания 12 В на внутренний) Далее следим за сигналом в цепи с прямым преобразованием с антенны на наушники.Вход P1 выполняет функцию аттенюатора и одновременно регулятора громкости на входе антенны. Следующий элемент – резонансный контур, это входной фильтр 40 м, фильтрующий сигнал с антенны на вход усилителя – транзистор Т1 (переключатель PZ1 в верхнем положении, как на схеме). Конденсатор С1 вместе с основной катушкой L1 создает резонансный контур на частоте около 7,1 МГц. После установки переключателя PZ1 в нижнее положение конденсатор C1 будет подключен к конденсатору C17, изменяя частоту резонансного контура примерно на 3.7 МГц. Входной сигнал после усиления T1 направляется на смеситель, состоящий из двух импульсных диодов D1-D2, соединенных в противоположных направлениях. Система работает как ключ, замыкая цепь с частотой, равной удвоенной частоте генератора. Важным свойством такого смесителя является то, что генератор должен быть настроен на частоту, вдвое превышающую частоту входного сигнала, что очень важно из-за большей стабильности генератора и меньшей способности проникать в сигнал генератора. антенна. Потенциометр R4 используется для точной балансировки детектора. Генератор YFO на транзисторе Т2 подает сигнал детектора в диапазоне 3500-3600 кГц для диапазона 40 м и 1750-1900 кГц для диапазона 80 м. Рабочая частота генератора определяется рабочей частотой контура L2C5. Катушка L2 имеет отвод от середины обмотки и работает в диапазоне 40 м (нижняя половина замыкается на землю с помощью второй секции переключателя PZ1, как на схеме).Установка частоты генератора реализована с помощью варикапа Д3 типа ВВ112. В этом случае настройка происходит путем изменения напряжения, подаваемого на катод варикапа с потенциометра P2 (базовая настройка). Дополнительный потенциометр P3 работает как простой прецизионный тюнер. Что обеспечивает точную настройку принимаемой станции (диапазон настройки непостоянен и является наибольшим в верхней части диапазона частот). Лучшим решением для настройки точности и комфорта было бы использование многооборотного потенциометра, но без шкалы вы не можете даже определить приблизительную частоту приема. Калибровка частоты сверху (прием 7,2 МГц) позволяет использовать конденсатор C19. Дополнительный конденсатор C18 полезен для калибровки частоты 3,8 МГц (возможно, нет необходимости выбирать точное количество витков катушки). Диапазон настройки генератора в диапазоне 40 м ограничен снизу резистором R16. После установки переключателя PZ1 в нижнее положение (диапазон 80 м) вся обмотка L2 работает, а диапазон настройки увеличивается добавлением дополнительного резистора R14.Если диапазоны генератора правильно выставлены в крайних положениях потенциометра P2, принимаются любительские диапазоны 3,5–3,8 МГц и 7,0–7,2 МГц. На следующих двух транзисторах Т3 и Т4 построен двухкаскадный усилитель низких частот. Для подключения наушников на выходе был добавлен дополнительный эмиттерный повторитель на транзисторе Т5. При использовании стереонаушников подключайте их параллельно через соответствующее контактное соединение в гнезде для наушников. Благодаря переключателю PZ2 можно запитать приемник от внешнего источника питания около 12 В или от внутренних батарей, что удобно.Например, при работе в поле или устранении помех от источника питания. В любом случае схема генератора питается стабилизированным напряжением 5 В, полученным от стабилизированного источника питания 78L05. Монтаж и пусконаладка приемника прямого преобразования на 80 и 40 метров. Вся схема приемника собрана на односторонней плате (рисунок). Конечно, такую доску можно приготовить вручную, взять фольгу из стеклопластика размерами 100 × 75 мм, вырезать в виде квадратов со стороной около 8 мм.Такие участки, изолированные от общей проволоки, можно изготовить любым способом (травлением, фрезерованием или резаком). Монтаж приемных элементов на печатной плате показан на рисунке. На другой стороне платы находится внутренний источник питания и все элементы управления и разъемы. Разъемы (антенна, питание и наушники) были прикреплены к задней части приемника, а потенциометры (P1, P2, P3) были установлены на передней панели. Слева был переключатель диапазонов PZ1 рядом с катушками L1 и L2.Корпус ствольной коробки был изготовлен из планок стеклопластика высотой 40 мм, спаянных вместе с монтажной пластиной. Верхняя и нижняя части корпуса также могут быть выполнены из стеклопластика или алюминиевого листа. Конечно, каждый может выбрать другой металлический корпус, но предложенная конструкция хорошо выполняет свою задачу. В любом случае, желательно производить сборку элементов после подготовки всех компонентов корпуса и установки регулирующих элементов и розеток. Схема катушек – самая сложная, поэтому на них стоит обратить особое внимание, так как от них в основном зависят параметры приемника. Приемные катушки намотаны проволокой 0,4 на два тороидальных сердечника Т50-2 с внешним диаметром 12,7 мм. Это красные жилы с размерами 12,7 × 7,7 × 4,83 мм и AL = 4,9. Катушка антенны L1 (5uH) содержит 32 витка с отводом на 6 витков от соединения к общему проводу и катушку связи L1 (этот же провод). Катушка генератора L2 (12,5 мкГн) содержит 50 витков провода с отводом посередине, то есть после 25 витка катушки (примерно 3,2 мкГн). Все обмотки должны быть равномерно распределены по всей окружности, а после намотки рекомендуется проверить их с помощью измерителя индуктивности или мультиметра. При включении схемы сначала проверьте значения напряжений на коллекторах транзисторов, если они близки примерно к половине напряжения питания. В случае значительных различий (которые могут возникнуть при использовании транзисторов и другого коэффициента усиления) резисторы базы следует отрегулировать. Убедившись, что рабочие напряжения всех транзисторов выставлены правильно, необходимо проверить генератор. Выходную частоту приемника можно проверить с помощью частотомера, подключенного через конденсатор около 20 пФ, например, с резистором R4 или дополнительным приемником (с короткой антенной в виде провода), аналогичным нашему приемнику (при начало, резистор R6 нужно выставить на максимальный сигнал).Чтобы получить нижний и верхний диапазоны, выполните следующие операции в крайних положениях основной ручки настройки. Сначала установите ползунок P2 в крайнее правое положение (P3 может быть посередине), а переключатель PZ1 – в положение 80 м. Если напряжение на катоде диода близко к 5 В, крайние выводы потенциометра P2 следует заменить. При этих настройках частота генератора должна быть немного выше 1,9 МГц. Если частота не совпадает, настраиваем конденсатор (C19) точно на значение 1900 кГц, что соответствует принятой частоте 3.8 МГц. Если этого нельзя добиться с помощью конденсатора, вам нужно будет отрегулировать конденсатор C5 (уменьшение приведет к увеличению частоты). Если есть желание отрегулировать количество витков катушки L2, это нужно делать симметрично, то есть с обеих сторон отвода. После перемещения PZ1 на 40 м частота должна быть близкой к 3,6 МГц. Лучше, если он будет немного выше, потому что тогда его можно будет легко отрегулировать, подобрав конденсатор С18. Также может потребоваться переместить ретракцию, что физически не так просто, потому что тогда придется наматывать с одной стороны, а с другой – разматывать такую же часть витков катушки.В любом случае нужно получить ровно 3600 кГц, что соответствует принятой частоте 7,2 МГц. Может случиться так, что ранее установленное значение 1900 кГц изменилось, поэтому вам нужно исправить его снова, пока оно не заработает. Установка более низких значений частоты будет проще, если сначала включить задающий потенциометр R16 вместо, например, 47k. После установки P2 в крайнее левое положение и PZ1 на 40 м, значение R16 следует выбрать так, чтобы частота генератора составляла 3500 кГц, что соответствует принятой частоте 7.0 МГц. В свою очередь, после перемещения PZ1 на 80 м значение R14 следует выбрать так, чтобы частота генератора составляла 1750 кГц (результирующая частота равна 3,5 МГц). Если невозможно настроить нижние диапазоны таким образом, где работают телеграфные станции, это означает, что диапазон настройки слишком мал, то конденсатор С20 необходимо увеличить, но всю операцию настройки необходимо выполнить заново. Эта проверенная процедура также будет полезна при установке более узких диапазонов, ограниченных, например, наиболее часто используемым участком SSB.В этом случае вместо варикапа D3 BB112 можно использовать другой вариант с меньшим диапазоном (может хватить двух диодов BB105). После установки генератора последним шагом в настройке приемника будет проверка его работы с подключенной антенной. Также стоит попробовать выбрать номинал конденсатора С1 для самого сильного сигнала принимаемой станции в середине диапазона 40 м. Наконец, установите ползунок R6 на лучшее соотношение сигнал / шум. Последний шаг – создать временную шкалу частоты вокруг потенциометра P2.Потенциометр R4, используемый для точной балансировки детектора, можно установить минимальный сигнал на резисторе R3 с помощью, например, радиочастотного щупа к мультиметру. При спаривании диоды R4 можно исключить, например, закоротив части провода. Приемник с двухдиапазонной антенной 80/40 м позволил принимать достаточное количество местных и зарубежных станций CW / SSB. Дипольная антенна: 2 × 19,5 м, подключается одним коаксиальным кабелем. Так получилось, что в определенное время и при особых условиях распространения радиоволн в приемнике можно было слышать станции на частоте 40 м вне зависимости от настройки частоты.Этот нежелательный эффект уменьшается после включения аттенюатора P1. Использование этого аттенюатора было необходимо и в случае близкой, сильной радиостанции – соседей. Для ближней радиосвязи обычно подходят любительские диапазоны 80 м и 40 м в дневное время. Ночью эти группы «открываются», и вы можете слушать европейские страны и даже станции с других континентов (DX).
web vnovan eskoslovenskm osmibit, zejmna potam SAPI-1vodDeska DGD-1 – это графический дисплей для микропотовой системы SAPI-1.Pracuje s rastrem 320 krt 240 тел. Pro zobrazen je mono vyut televiznho pijmae s videovstupem nebo zobrazovac jednotky AZJ – 462 (Je mono pout i oboj najednou). Deska obsahuje blok 16 KB v libovoln tvrtin adresnho prostoru pamti a умудже прси в систму выбавенм маповнм памовьо адреснхо простору. Захрнутм стол ДГД-1 до сеставы ЗПС-2 соотв. ZPS-3 se roz monosti aplikace systmu SAPI-1 i do area potaov grafiky (CAD). Деска ДГД-1 nenahrazuje zatm desku alfanumerickho displeje AND-1 ze zkladn sestavy, kter je i nadle vyuvna pro zobrazen alfanumerickch informac.Pro desku DGD-1 je mono pout samostatn zobrazovac jednotky (соотв. TVP) небо пеpоёвать в pпад потеpы кабели од АНД-1 и ДГД-1. Toto een je vyadovno poadavkem совместимость программно выбавен стандартн комплекты ЗПС-2 соотв. ЗПС-3. een pouze s deskou DGD-1 vyaduje змну системную программу МОНИТОР соотв. BIOS. Технические параметры
InstalaceDesku vyjmeme z obalu a pekontrolujeme, zda nedolo k pokozen desky pi peprav. Dle zkontrolujeme kontakty конектору FRB, здесь недоло к механикму покозен. Pekontrolujeme zapojen propojek (pepna) na Des, ppadn pedlme propojky podle poteby. Взнам а zapojen propojek je uvedno v ploze. Pekontrolujeme, zda deska nezpsob pekroen max. odbru napjecch zdroj systmu nebo povolen zte sbrnice. POPIS FUNKCESchma desky DGD-1 je моно роздлит на nkolik logickch st. Jedn se o obvody okolo sbrnice a pamti displeje, genertor asov zkladny pro vertikln a Horizontln adresaci pamti a synchronizaci se zobrazovac jednotkou.Декодр адрес Je tvoen pamt PROM (D1A), jej obsah spolen s polohou adresanch pepna uruj polohu l6 KB памти на спуск DGD-1 в адреснм простору памти ветн маповн. Вступнм сигнлем з dekderu adres je signl SEL. V jeho aktivnm stavu je na adresov sti sbrnice adresa displeje a povoluje prchod signlu STSTB ze sbrnice a nastav klopn obvod WAIT (D1C). Tm spadne RDY na sbrnici a processor by заадил став ПОДОЖДИТЕ. Problm je v tom, e u processor 8080A se po hornch bitech adresy pen i adresa perifrie, pak by processor заказовал ставы WAIT и v ppad vykonvn operac s periferiemi.Proto je klopn obvod ПОДОЖДИТЕ nulovn signlem IOR, IOW. V ppad IOR je ji jeden ekac cyklus zaazen, jak plyne z asovn signlu na dic sti sbrnice ARB. zaazen ekacho stavu WAIT pi MR, MW je nutnou podmnkou synchronizace Processoru Displeje. Сигнал SEL повернул прчод сигнала MR, MW (D2A). Tyto dva signly se setou a vznikne tak сигнал RQ (D2C). Пак зане практиковать синхронизан логика твен клопнми обводы (D2D). V ase, kter je dn nbhem signlu HSCK, zan as vyhrazen pro pstup potae do pamti.Je-li poadavek RQ = “1”, nastav se klopn obvod D2D / 9 на “0” повол, который як вступил в адрес, зе sbrnice do desky (BMUX, AMUX), tak zpis (WE). По сконен vyhrazenho asu в okamiku nbhu D2D / 11 se настав на “0” klopn obvod D2D / 5 a prvn klopn obvod se vynuluje. Nastavenm D2D / 5 na “0” se zake poadavek RQ do doby, ne skon pedchzejc a souasn se nuluje клопн обвод ПОДОЖДИТЕ – пота пестан вклдат ставы ПОДОЖДИТЕ. Rozdlen asu na st pro displej a processor zajiuje Johnsonv ta, tvoen posuvnm registrem, kter dl osmi kmitoet 8 MHz z genertoru D1D zenho krystalem.Signl HSCK inkrementuje Horizontln ta asov zkladny. Tento ta (D5C, D3C) adresuje v pamti displeje 64 знака на 1 дц. Еднотлив адрес h2-h42 a V1-V128 прочей pes мультиплексора D6C, D80, D4C, D10A на адресов вступы памти K 565 RU6. Posuvn registr VIDEO dat, kter posouv s kmitotem DOT vertiklnho rozkladu je eena pomoc pamt ПРОМ D5D, D10C, ктер кдуй синхронизан импульс. Вступите памти ПРОМ во взорковн до регистрации D6D. З вступу D2D / 10 – это инкрементальная вертикальная камера D7C, D9C, D10A с использованием технологии cyklu tak, абы было изображений 240 TV dek z. Celkovho Mnostv 312 dek.Вступы на ТВ пийма в АЗЖ – 462 йсоу стейн яко у И-1. ПрограммыДинамическая память RAM на основе DGD-1 представляет собой стандартную программу RAM RAM. Je tedy mon do n записать и з н ст, а к на адресе наволен обсахем PROM (D1A) комбинат адресно-пропоек. Je mono надутые адреса дески с вьюитм методы маповн адресо простору памти, покуд е систм тоото моност выбавен. Pokud je deska DGD-1 pouita v systmu bez monosti mapovn adresnho prostoru pamti, je nutno блок pslun 16 Кб, на ктер е адресна DGD-1, выдит на спуск RAM-1.Зкладнм простедкем про Программа в графическом интерпретаторе BASIC V5.0 / G, kter spolen s MONITOREM V5.0 и MIKOSEM V5 dodv TESLA DIZ Pardubice, Hronovick 437. Mapa adresace grafick pamti (zatek na C000H):
TestovnDeska je ve vrobnm podniku testovna pomoc specilnch test.K духовки функции системы SAPI-1 slou “Тест systmu “TSX, kter je popsn v nvodu k obsluze a uit souboru SAPI-1 a je dodvn na magneticofonov kazet jako zvltn psluenstv souboru. drba и сервисдрба дески спов в удровн контакту ФРБ конектору. Tyto kontakty je nutno chrnit ped zneitnm a Mechanickm pokozenm, aby byla zajitna spolehliv funkce systmu. Ped kadm zasunutm desky do sbrnice systmu je nutno zkontrolovat, zda nejsou piky konektoru ohnuty, aby nedolo k jejich ulomen.Сервисная служба zajiuje dodavatel systmu TESLA DIZ prostednictvm servisnch stedisek. V ppad odesln desky do opravy е нутно джи забалит до пводно пеправнхо обалу. Veobecn dajePracovn podmnky:
Kryt dle SN 33 0330 je IP 00. Deska je napjena ze zdroje, kter odpovd SN 36 9060. Kvalifikace obsluhy a drby – pracovnk pouen dle 4 выхл. . 50/78 Сб. Складовн Skladovac prostor mus bt such, dobe vtran, bez Mechanickch otes a chemickch vliv, skladovac teplota mus bt v rozmez -5 a +35 C относительная мощность макс.75%. Вробки должны складные в непоруэнм обалу. Pi vybalovn systmu, zvlt v zimnm obdob, je nutn ponechat vrobek v pepravnm obalu 4 – 5 hodin v практика подмнкч, абы недоло к оросен десек. Зрука Даватель ру за якост вробку по добу 6 мск оде дне спнн додвкы за педпокладу, е деска небыла покозена хрубм небо неодборнм захем. Zapojen propojekPepnaem SP1 – это потенциальный адрес 16K графической памяти RAM (0000H, C000H) и адрес электронной почты. небо без маповн.Sepnut pepnae (полоха I на pepnai) je v tabulce vyznaeno Symbolem “1”.
В системе ЗПС-2 это умстит ДГД-1 для адресного простора од С000Н с пропойками на спуске RAM-1 и на нём. вымасковать адресн простор C000H – FFFFH.Без змный адресно декдеру стол РАМ-1 (вмна ПРОМ 74С287 за 74С571) нелзе вют маповн. В системе ZPS-3 lze umstit DGD-1 od adresy C000H s tm, e adresace desek AND-1A a DGD-1 je spolen v rozsahu EB00H – вариант EFFFH без карт. Pro vyuit mapovn plat zmna adresnho dekodru desky RAM-1 stejn яко у ЗПС-2 с тм, е здесь с вами выйе адресов простор од адрес 0000H. В системе SAPI-1Z есть DGD-1 без адреса 0000H с маповнм. Deska RAM-1Z je pro mapovn pipravena obsahem svho adresnho dekodru (maskuje 16KB od adresy 0000H). Obsah pamt PROM
00 4 0 8 0 5 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0 10 C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0 20 C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0 30 C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0 40 C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 5 0 9 0 4 0 50 C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0 60 C 0 8 0 D 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0 70 8 0 8 0 9 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0 80 8 0 8 0 9 0 9 0 8 0 4 0 9 0 5 0 90 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 A0 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 В0 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 C0 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 D0 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 E0 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 F0 8 0 0 0 9 0 1 0 8 0 4 0 9 0 5 0 : 20000000F4F0F8F0F5F0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F0FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F068 : 20002000FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F0FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F038 : 20004000FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F5F0F9F0F4F0FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F018 : 20006000FCF0F8F0FDF0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F8F0F9F0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F000 : 20008000F8F0F8F0F9F0F9F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8 : 2000A000F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0E8 : 2000C000F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0C8 : 2000E000F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0F8F0F0F0F9F0F1F0F8F0F4F0F9F0F5F0A8 : 00000001FF
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 А0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 В0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0DC : 20002000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0C0 : 20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F49C : 20006000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F080 : 20008000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0F0F0F0F05C : 2000A000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F040 : 2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0F01C : 2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F000 : 00000001FF 000 E E E E E E E E E E E E E E E E E 010 E E E E E E E E E E E E E E E E 020 E E E E E E E E E E E E E E E E 030 E E E E E E E E E E E E E E E E 040 E E E E E E E E E E E E E E E E 050 E E E E E E E E E E E E E E E E 060 E E E E E E E E E E E E E E E E 070 E E E E E E E E E E E E E E E E 080 4 0 F F 4 6 F F 4 4 F F 6 6 F F 090 6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F 0A0 4 4 0 0 6 6 0 0 0 4 0 0 6 6 0 0 0B0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0C0 6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F 6 6 F F 0D0 6 F F F F F F F 6 F F F F F F F 0E0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0F0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 E E E E E E E E E E E E E E E E 110 E E E E E E E E E E E E E E E E 120 E E E E E E E E E E E E E E E E 130 E E E E E E E E E E E E E E E E 140 E E E E E E E E E E E E E E E E 150 E E 6 6 E E 6 4 E E 6 6 E E 6 4 160 E E E E E E E E E E E E E E E E E 170 E E 6 6 E E 4 4 E E 6 6 E E 4 4 180 190 1A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1B0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1C0 F F F F F F F F F F F F F F F F 1D0 F F F F F F F F F F F F F F F F 1E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1F0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : 20000000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE20 : 20002000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE00 : 20004000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEE0 : 20006000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEC0 : 20008000F4F0FFFFF4F6FFFFF4F4FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFF1E : 2000A000F4F4F0F0F6F6F0F0F0F4F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0EC : 2000C000F6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6F6FFFFF6FFFFFFFFFFFFF6FFFFFFFFFFFF9A : 2000E000F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F6F6F0F0F7F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0C9 : 20010000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE1F : 20012000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFF : 20014000FEFEFEFEFEFEFEFEFEEEFEFEFEFEFEFEFEFEF6F6FEFEF6F4FEFEF6F6FEFEF6F433 : 20016000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEF6F6FEFEF4F4FEFEF6F6FEFEF4F407 : 20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F : 2001A000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F03F : 2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F : 2001E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1FE : 00000001FF |